Rejeneratif alıcılar, yalnızca bir avuç bileşenle şaşırtıcı düzeyde bir performans sunar. AM yayın bandının altından, süper rejeneratif dedektörün daha iyi bir seçim haline geldiği daha yüksek kısa dalga bantlarına kadar genlik modülasyonlu sinyaller almada mükemmeldirler. Rejeneratif alıcılar için birçok tasarım mevcuttur ve çoğu iyi bir iş çıkarır. Regen, temel olarak, kullanıcının geri bildirimi, salınımın hemen altındaki bir noktaya veya oldukça sık olarak, küçük bir salınımın mevcut olacağı kritik seviyenin hemen üzerinde bir noktaya ayarlamasını sağlayan bir kazanım kontrolüne sahip bir osilatör devresidir. Tipik rejen, ayar tankına bağlanmak için bir kılavuz bobin veya ilave sargılar kullanır ve ayar kapasitörü, toplam tank kapasitansını sağlar. Bu yaklaşımın avantajı, tanka katkıda bulunan sabit kapasitörler olmadığından ayarlama aralığının maksimize edilmesidir. Dezavantajı ise özel el yapımı bobinlerin gerekli olmasıdır. Aşağıda gösterilen rejimler, gerekli geri bildirimleri elde etmek için kapasitif kılavuzlar kullanır ve beklendiği gibi, ayar aralığı yaklaşık iki ile bir arasındadır. Örneğin, AM yayın bandı, belki 500kHz ila 1MHz ve 900kHz MHz ila 1.8MHz ayarlamak için iki indüktör gerektirecektir. Bu dezavantaj, fabrika yapımı kalıplanmış indüktörleri kullanabilme avantajını göz önüne alındığında, o kadar da önemli değil! Çok bantlı bir alıcı oluşturulursa, birkaç tane daha bant değiştirme konumu olacaktır. Aslında, düşük ayar aralığı ince ayarlamayı biraz kolaylaştırır, bu da maksimum performansa ulaşmak için kritik öneme sahiptir. Aşağıda gösterilen rejimler, gerekli geri bildirimleri elde etmek için kapasitif kılavuzlar kullanır ve beklendiği gibi, ayar aralığı yaklaşık iki ile bir arasındadır. Örneğin, AM yayın bandı, belki 500kHz ila 1MHz ve 900kHz MHz ila 1.8MHz ayarlamak için iki indüktör gerektirecektir. Bu dezavantaj, fabrika yapımı kalıplanmış indüktörleri kullanabilme avantajını göz önüne alındığında, o kadar da önemli değil! Çok bantlı bir alıcı oluşturulursa, birkaç tane daha bant değiştirme konumu olacaktır. Aslında, düşük ayar aralığı ince ayarlamayı biraz kolaylaştırır, bu da maksimum performansa ulaşmak için kritik öneme sahiptir. Aşağıda gösterilen rejimler, gerekli geri bildirimleri elde etmek için kapasitif kılavuzlar kullanır ve beklendiği gibi, ayar aralığı yaklaşık iki ile bir arasındadır. Örneğin, AM yayın bandı, belki 500kHz ila 1MHz ve 900kHz MHz ila 1.8MHz ayarlamak için iki indüktör gerektirecektir. Bu dezavantaj, fabrika yapımı kalıplanmış indüktörleri kullanabilme avantajını göz önüne alındığında, o kadar da önemli değil! Çok bantlı bir alıcı oluşturulursa, birkaç tane daha bant değiştirme konumu olacaktır. Aslında, düşük ayar aralığı ince ayarlamayı biraz kolaylaştırır, bu da maksimum performansa ulaşmak için kritik öneme sahiptir. belki 500kHz ila 1MHz ve 900kHz MHz ila 1.8MHz arasındadır. Bu dezavantaj, fabrika yapımı kalıplanmış indüktörleri kullanabilme avantajını göz önüne alındığında, o kadar da önemli değil! Çok bantlı bir alıcı oluşturulursa, birkaç tane daha bant değiştirme konumu olacaktır. Aslında, düşük ayar aralığı ince ayarlamayı biraz kolaylaştırır, bu da maksimum performansa ulaşmak için kritik öneme sahiptir. belki 500kHz ila 1MHz ve 900kHz MHz ila 1.8MHz arasındadır. Bu dezavantaj, fabrika yapımı kalıplanmış indüktörleri kullanabilme avantajını göz önüne alındığında, o kadar da önemli değil! Çok bantlı bir alıcı oluşturulursa, birkaç tane daha bant değiştirme konumu olacaktır. Aslında, düşük ayar aralığı ince ayarlamayı biraz kolaylaştırır, bu da maksimum performansa ulaşmak için kritik öneme sahiptir.
Temel alıcı aşağıda gösterilmiştir. Bileşenler kritik değildir ve değerler hemen hemen "doğru" değere yakın olan bankta bulunanlardır, bu nedenle deneme yapmaktan çekinmeyin. Transistör, 2N4401, 2N3904, 2N2222 veya diğerleri dahil olmak üzere hemen hemen tüm küçük sinyal NPN'lerde olabilir. Ses çıkışı oldukça zayıf ve kulaklık veya hoparlör kullanmak için bir amplifikatör gerekecek.
Alıcı, bir parça boyalı MDF (orta yoğunluklu sunta) üzerine inşa edilmiştir. Bu malzeme, bunun gibi küçük projeler için mükemmeldir ve ev geliştirme mağazalarından kolayca temin edilebilir. Mat beyaz astarlı ve çok ince bir "tane" içeren kereste arayın. Lehim bağlantıları 1/2 "ahşap vidalarla sabitlenmiş lehim pabuçları ile yapılmıştır (yakından bakın). Vida deliklerinin önceden delinmesi tavsiye edilir.
İndüktör yakın çekimdeki en yüksek bileşendir ve deney için küçük yuvalara takılır. Bu indüktör, çok bantlı bir alıcı için çift kutuplu çok konumlu bir anahtarla seçilebilir. Bir 220uHy AM bandının alt kısmını yaklaşık 570kHz'den 1.15Mhz'ye, bir 5.6uHy yaklaşık 3.5MHz'den 7.5MHz'e ve bir 2.2uH'yi yaklaşık 5.6MHz'den 11.6MHz'e ayarlayacaktır. İndüktörlerin hesaplanması için, etkili ayarlama kapasitansı yaklaşık 85pF ila 370pF arasındadır.
Başka bir alıcı, hassas kulaklıkları veya kristal kulaklıkları sürmeye uygun tek aşamalı bir ses yükseltici ile yapılmıştır:
Regen kontrolü, aynı ev geliştirme mağazasında sıradan bir dik açılı ayraç kullanılarak monte edildi. Saksıyı yerleştirmek için deliklerden birini açmanız yeterlidir. Ses amp. alıcının çıkışında zaten bir tane olduğundan girişte kapasitör göstermiyor. Bu amp, özel bir şey değildir ve birçok alternatif iyidir.
Regen kontrolü çok yükseğe ayarlandığında, radyo ayarlandığında çok fazla gıcırtı ve ıslık sesi çıkacaktır. Çok düşük bir değere ayarlandığında hassasiyet olmaz. Deneyim yerini hiçbir şey tutamaz! İstenilen bir istasyon bulunduktan sonra, en iyi sonuçları elde etmek için regen kontrolü dikkatli bir şekilde ince ayar yapılır. Regen aslında bu modda salınım yapıyor ancak sinyale senkronize ediliyor. Aslında, dikkatli bir ayarlama ile, radyo vericisinin frekansına kilitlenen osilatör transistörünün kolektöründen bir sinüs dalgası çıkarılabilir. WWV ve yerel radyo istasyonlarından yaklaşık 0.1 ppm istikrar elde edebildi! Bu zavallı adamın frekans standardı kilidi gevşettiğinde, hoparlör bir uyarı verir!
Unutulmaması gerekenler:
1. DIN hoparlör fişlerini kullanarak bağlantı bobinleri.
2. Anten / toprak bağlantısı için hoparlör kablo kelepçeleri.
3. Bobin soketi etrafında yerleşik 'Core' RF bileşenleri (kararlılığı en üst düzeye çıkarır).
4. RF olmayan ve AF bileşenlerini taşıyan 'Askıya Alındı' panosu.
Ayrıca, ayarlama kapasitörünün statorlarının topraklarını mil / burç / şasiden geçirmesine rağmen, lehim tırnağını bağladım. Bunu yapmazsanız, pirinçten zayıf pirinç teması nedeniyle sesler duyuyorsunuz.
Ses ampi için biraz daha yüksek bir beta transistör kullandım (BC549C). Ayrıca yüksek empedanslı kulaklıklarımı kolektör yükü olarak yerleştirdim. Kollektörü akımdan korumak için 470k dirençleri 1M'ye yükseltmem gerekiyordu (bu, aralarındaki 1 uF'nin 470n'ye düşmesi anlamına geliyordu). Ayrıca, kulaklık çıkışının karşısına 10n koydum, aksi halde bazı RF göründüğü gibi geri beslenebilir.
Bazı geliştirmeler:
Modlar, bir bant yaylı başlık, ince bir regen kontrolü, bir BCB Tuzağı ve her bandın uçlarındaki WWV sinyallerini kullanarak SW bantlarının çoğunu (2,5 - 20 MHz) ayarlayabilen basit bir çok bantlı bobin / anahtar düzenini içerir. 2.5, 5, 10, 20 MHz) ayar başlığının / bobininin "kalibre edilmesini" kolaylaştırmak için. Bir SPDT şalteri uygun musluğu seçer ve her bant için istenmeyen bobin dönüşlerini keser.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder